于涛
天元建设集团有限公司 山东省 临沂市 276000
摘要:随着我国社会经济的发展与进步,我国人们的经济水平不断提升,进行城市建筑工程施工时,受周围道路、地质、建筑等因素的影响,利用传统的深基坑支护技术,很难保证建筑质量。因此,施工企业应根据施工现场实际情况,选择安全、稳定、高效的深基坑支护技术,保证基坑在开挖和支护时不会发生滑坡、下沉、坍塌等安全事故。
关键词:建筑工程;深基坑支护;施工技术
引言
深基坑支护施工是工程建设非常重要的环节,是后续工作能够安全、顺利开展的保障,对于整个工程的质量都有着重要的影响。所以,对于深基坑支护施工的技术原理一定要有足够的重视,这不仅能够为企业带来经济效益,同时还有助于提升企业的社会形象。
1建筑工程中深基坑支护施工技术概述
建筑工程具有复杂性与特殊性,在施工过程中易受地理条件、气候环境等多种因素影响,从而阻碍建筑工程施工进度,如在施工中遇到软土地质等情况。若建筑工程管理者不重视软土地基问题,会对建筑稳定性造成影响,后期可能导致建筑倾斜、地面塌方等安全问题出现。因此,在工程建设中要合理运用深基坑支护技术对基坑周边结构进行安全保护,充分考虑该施工环境、成本以及规模等因素,合理选用施工技术,对深基坑侧壁以及附近环境有效维护,增强边坡稳定性。除此之外,还要避免该技术在施工过程中破坏周围环境,防止发生土体变形以及沉陷等现象。深基坑支护在建筑工程中常用以下几种施工技术:土钉支护、土层锚杆、排桩支护法。土钉支护技术是指在挖掘时注意做好排水工作,每挖30米左右深度就要安置一条积水沟,并在其中将新型管材妥善埋设,并做好管材封固措施,保障排水设备运行正常。该施工技术具有柔性大、成本低以及结构轻的特征,更有助于提高建筑工程的安全性与稳定性。土层锚杆技术是指在工程建设施工过程中,将外拉系统与挡土结构科学结合,进而改变土层压力,防止压力过大导致变形。因此,在设计实施方案过程中,要确保整体工程施工工艺与其他各项操作参数的精准性,另外,在使用锚杆前要对其进行全方位检查,防止其中存在安全隐患,要把控锚杆之间的孔距,并仔细检查隐蔽工程,及时做好详细记录。排桩支护法广泛应用于建筑工程中,其主要涉及钢制板桩、钻孔灌注桩以及人工挖孔等方面。排桩支护法主要针对深基坑边坡土质松软产生的,通过植物根部防护桩与钢板桩相结合的方式,加固建筑工程的稳定性。
2建筑工程施工中深基坑支护的施工技术
2.1钻孔灌注桩支护施工技术
这一技术是利用设备或是采取人工处理的方法进行钻孔,即在深基坑中进行打孔,再利用设备放入钢筋笼,使用混凝土对其浇灌。此种方法虽然显得较为简单,但是在实际操作中还会遇到较多困难。在施工过程中要对现场具体情况加以了解,特别是要对现场的地质情况进行有效分析,明确周围的实际环境,如此才能明确设备打孔的具体位置。此外,由于支护桩之间的距离较密,在施工过程中需要严格按照要求进行施工,并且按照设计方案对其水泥砂浆的比例进行控制,确保孔壁稳定,不会影响工程的正常施工。与此同时,由于不同地区的实际地质情况各不相同,如果在施工过程中发现地下水位较高,而且存在多层承压水层的情况,就应该使用水泥搅拌设备连续进行施工,桩与桩之间要确保能够咬合,间隔时间不能够超过6h,并确保在水泥硬化前完成,从而达到理想的止水效果。
2.2深基坑锚杆支护施工技术应用
在城市施工建设中,一般以高层或地下空间为主,要保证地面以及楼体的整体结构安全受力,早期的深基坑在开挖与支护时主要以放坡和悬臂支护为主。但是在城市中建设高层建筑时,周边有较密集的道路、建筑物等,传统的施工方法早已不适合。
深基坑锚杆支护技术可以为高层建筑以及地下空间建设提供安全性较高的实施方案,施工人员在开挖时向坑壁打孔,采用地下室围护结构,然后向孔内注入钢绞丝线等抗拉材料与混凝土的混合物,增加锚杆与土层之间的结实程度,进而起到支护的作用。深基坑锚杆支护技术可以保证建筑整体的稳定性,提高坑体承受力,确保上层建筑或地下空间工程质量过关,避免滑坡、下陷、开裂等安全事故的发生。
2.3.合理选用施工技术
就现阶段的高层建筑深基础来说,其地质情况主要分为以土质为基础的地基结构和软弱岩层地基,而无论是何种地基形式,都需要有科学合理的施工技术作为保障。其中深基坑施工量大,其对于挖掘深度和规范性的要求都比较高,需要施工人员在施工过程中考虑全面。随着深基坑深度的不断加大,对支护技术要求也越来越高,难度也相应增加。为了让深基坑支护措施与深基坑施工更科学,施工技术人员需要与施工作业人员进行及时沟通,积极了解地质、环境情况,共同探讨支护结构体系是否科学合理,在研究分析后便可开始进行施工。无论选用何种施工技术,都需要通过对所采用的施工技术进行科学合理的计算、分析研究,最终确定其可行性,让深基坑支护施工更加有效,从而促进整体建筑工程的顺利完成。
2.4复合土钉墙支护技术
近几年复合土钉墙技术作为一种更经济更合理,综合性能更为突出的深基坑支护做法被不断地运用起来,受到了设计方和承建方的青睐。在大量的实际工程验证下,都证明了复合土钉墙支护技术在特殊的土质地区、软土富水等地质条件更为复杂的地区也可使用,要求在软土层中,基坑的整体开挖深度最好控制在6m及6m以下,在其他土层中开挖的硬度要控制在13m以下,可以放坡的土方开挖深度控制在18m以下,成为18米以上深度基坑施工中采用率最高,安全性最优的深基坑支护结构。
2.5做好安全管理工作
建筑工程施工过程中第一要素就是施工安全。在深基坑支护技术施工时,其难度较大、环境较为恶劣,从而导致安全事故频发,不仅造成了人员伤亡以及财产损失,还严重影响工程施工进度。所以,在正式施工前,相关单位要十分重视安全管理工作,根据实际情况将安全施工规范全面化、系统化、严格化,并做好安全检查,及时发现安全隐患并制定解决措施,真正做到防患于未然,确保不会影响深基坑施工进度以及建筑工程质量。
2.6深层搅拌桩
(1)在施工开始之前,操作人员必须检查桩机和搅拌机是否能够正常运转,还要对水泥的质量进行检查。(2)必须检查喷浆的时间是否到位,对桩机在开始施工以后,需要进行连续工作,确保喷浆不能中断,与此同时,应该提高钻孔速度。(3)改善水泥用量,相关负责人应该加大对水泥用量的监管力度,确保水泥砂浆的用量符合实际需求。(4)严格控制对桩的垂直度以及位置,定期对钻头的磨损情况进行检查,如果钻头受损严重,要及时更换钻头,避免因为钻头或者其他不良因素而耽误施工的进程。
结束语
在实际建筑工程中,施工单位要根据具体情况,选择合适的深基坑支护技术,并加强施工阶段的技术管理工作,确保深基坑支护技术能够发挥最佳效果,提升深基坑的施工质量,对促进我国建筑工程事业的发展有着十分重要的作用。
参考文献
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